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2017-2018学年高一生物6月月考试题 (I)一、选择题:本题包括50小题,每题1.2分,共60分。每小题只有一个选项最符合题意。1.下列对转运RNA的描述中,正确的是 A.每种RNA能识别并转运多种氨基酸 B.每种氨基酸只对应一种转运RNAC.转运RNA能识别信使RNA上的密码子 D.转运RNA把氨基酸转运到细胞核内2.在根尖生长过程中,都能发生碱基互补配对的结构有 A.叶绿体、线粒体、细胞核 B.核糖体、线粒体、细胞核C.叶绿体、核糖体、细胞核 D.高尔基体、线粒体、细胞核3.在下列细胞或生物体中不能独立地进行翻译过程的是 A.SARS病毒 B.蓝藻 C.动物的汗腺细胞 D.蚕豆的根毛细胞4.下列各项过程中,遵循“碱基互补配对原则”的有 DNA复制 RNA复制 转录 翻译 逆转录A. B. C. D.5.下列对tRNA的描述不正确的是 A.每种tRNA能识别并转移1种氨基酸 B.tRNA另一端的三个相邻碱基是决定氨基酸种类的一个密码子C.tRNA与mRNA碱基互补配对可发生在真核细胞的核糖体上D.一种tRNA可以转运多个相同氨基酸6.一段原核生物的mRNA通过翻译可合成一条含有11个肽键的多肽,则此mRNA分子至少含有的碱基个数及合成这段多肽需要的tRNA个数依次为 A.33、11 B.36、12 C.12、36 D.11、367基因突变发生在A.DNARNA的过程中 B.DNADNA的过程中C.RNA蛋白质的过程中 D.RNA携带氨基酸的过程中8大麦的一个染色体组条染色体,在四倍染色体大麦根尖细胞有丝分裂,后期能观察到的染色体数目是条条条条9在下列人类生殖细胞中,哪两种细胞的结合产生先天愚型的男性患儿? 和和和和10下有关水稻的叙述,错误的是二倍体水稻含二个染色体组二倍体水稻经秋水仙素处理,可得到四倍体水稻,稻穗、米粒变大二倍体水稻与四倍体水稻杂交,可得到三倍体水稻,含三个染色体组二倍体水稻的花粉经离体培养,可得到单倍体水稻,稻穗、米粒变小11.如图是细胞中多聚核糖体合成多肽链的过程。对此过程的理解, 错误的是 A合成过程的模板是脱氧核糖核酸,原料是氨基酸B该过程表明细胞可以迅速合成大量的蛋白质C该过程发生在细胞质中,是多肽链D信使RNA上相同的密码子决定相同的氨基酸12.原核生物某一基因中已经插入了一个碱基对,如果在插入点附近再发生下列哪种情况有可能对其编码的蛋白质结构影响最小 ( )A置换单个碱基对 B增加4个碱基对 C缺失3个碱基对 D缺失4个碱基对13、下列哪种碱基排列肯定不是遗传密码A、GAUB、GUAC、CAUD、CAT14、一个转运RNA一端的三个碱基是CGA,这个tRNA运载的氨基酸是A、酪氨酸(UAC)B、谷氨酸(GAC) C、精氨酸(CGA) D、丙氨酸(GCU)15、某基因中含有6000个脱氧核苷酸,由它控制合成的蛋白质分子中至多含氨基酸A、1000B、1500C、3000D、600016尿嘧啶核糖核苷(简称尿苷)在细胞内可以转化为尿嘧啶核糖核苷酸。如果选用含有3H尿嘧啶核糖核苷的营养液,处理活的小肠黏膜层,几小时后检测小肠绒毛,整个小肠黏膜层上均有放射性出现。推测下列与之密切相关的过程是 ADNA复制 B转录 C翻译 D逆转录17下列关于密码子的叙述正确的是 A.密码子的序列代表着DNA分子的遗传信息B.1个密码子由mRNA上决定氨基酸的3个连续的碱基组成C.每个密码子都有与之对应的氨基酸D.密码子与相对应的氨基酸发生碱基配对18在遗传信息的传递过程中,一般不可能发生的是 A.DNA复制、转录及翻译过程都遵循碱基互补配对原则B.核基因转录形成的mRNA穿过核孔进入细胞质中进行翻译过程C.DNA复制、转录都是以DNA一条链为模板,翻译则是以mRNA为模板D.DNA复制、转录和翻译的原料依次是脱氧核苷酸、核糖核苷酸、氨基酸19关于RNA的叙述不正确的是 A.RNA可作为逆转录的模板 B.信使RNA是翻译的模板C.信使RNA是氨基酸的转运工具 D.RNA中没有碱基T20已知AUG、GUG为起始密码,UAA、UGA、UAG为终止密码。某原核生物的一个信使RNA碱基排列顺序如下:AUUCGAUGAC(40个碱基)CUCUAGAUCU,此信使RNA控制合成的蛋白质含氨基酸的个数为 A.20个 B.15个 C.16个 D.18个21.对以下所示,正确的说法有 表示DNA复制过程 表示DNA转录过程 图中共有5种碱基 图中共有8种核苷酸 图中共有5种核苷酸 图中的A均代表同一种核苷酸 A. B. C. D.22针对耐药菌日益增多的情况,利用噬菌体作为一种新的抗菌治疗手段的研究备受关注。下列有关噬菌体的叙述,正确的是()A利用宿主菌的氨基酸合成子代噬菌体的蛋白质B以宿主菌DNA为模板合成子代噬菌体的核酸C外壳抑制了宿主菌的蛋白质合成,使该细菌死亡D能在宿主菌内以二分裂方式增殖,使该细菌裂解23赫尔希(A.Hershey)和蔡斯(M.Chase)于1952年所做的噬菌体侵染细菌的著名实验进一步证实了DNA是遗传物质。这项实验获得成功的原因之一是噬菌体()A侵染大肠杆菌后会裂解宿主细胞B只将其DNA注入大肠杆菌细胞中CDNA可用15N放射性同位素标记D蛋白质可用32P放射性同位素标记24. 1953年Watson和Crick构建了DNA双螺旋结构模型,其重要意义在于()证明DNA是主要的遗传物质确定DNA是染色体的组成成分发现DNA如何储存遗传信息为DNA复制机制的阐明奠定基础A B C D25双脱氧核苷酸常用于DNA测序,其结构与脱氧核苷酸相似,能参与DNA的合成,且遵循碱基互补配对原则。DNA合成时,在DNA聚合酶作用下,若连接上的是双脱氧核苷酸,子链延伸终止;若连接上的是脱氧核苷酸,子链延伸继续。在人工合成体系中,有适量的序列为GTACATACATG的单链模板、胸腺嘧啶双脱氧核苷酸和4种脱氧核苷酸。则以该单链为模板合成出的不同长度的子链最多有()A2种 B3种 C4种 D5种26关于核酸生物合成的叙述,错误的是()ADNA的复制需要消耗能量BRNA分子可作为DNA合成的模板C真核生物的大部分核酸在细胞核中合成D真核细胞染色体DNA的复制发生在有丝分裂前期27关于密码子和反密码子的叙述,正确的是()A密码子位于mRNA上,反密码子位于tRNA上B密码子位于tRNA上,反密码子位于mRNA上C密码子位于rRNA上,反密码子位于tRNA上D密码子位于rRNA上,反密码子位于mRNA上28. 结合下图分析,下列叙述错误的是()A生物的遗传信息储存在DNA或RNA的核苷酸序列中B核苷酸序列不同的基因可表达出相同的蛋白质C遗传信息传递到蛋白质是表现型实现的基础D编码蛋白质的基因含遗传信息相同的两条单链29关于蛋白质生物合成的叙述,正确的是()A一种tRNA可以携带多种氨基酸BDNA聚合酶是在细胞核内合成的C反密码子是位于mRNA上相邻的3个碱基D线粒体中的DNA能控制某些蛋白质的合成30研究发现,人类免疫缺陷病毒(HIV)携带的RNA在宿主细胞内不能直接作为合成蛋白质的模板。依据中心法则(下图),下列相关叙述错误的是()A合成子代病毒蛋白质外壳的完整过程至少要经过环节B侵染细胞时,病毒中的蛋白质不会进入宿主细胞C通过形成的DNA可以整合到宿主细胞的染色体DNA上D科学家可以研发特异性抑制逆转录酶的药物来治疗艾滋病31农作物育种上常采用的方法有:诱变育种、杂交育种、多倍体育种、单倍体育种等。它们的理论依据依次是 基因突变基因互换基因重组染色体变异ABCD32下列各项中可能产生新基因的是A用离体花药培养玉米植株 B用秋水仙素得到三倍体西瓜C通过杂交培养抗病小麦品种 D用X射线处理青霉素菌种33下列关于单倍体的叙述,错误的是单倍体体细胞含有一个染色体组体细胞含有本物种配子染色体数目的个体单倍体个体一般是不育单倍体常采用花药离体培养的方式获得34. 在高等植物细胞中,下列哪项肯定不存在形态、大小相同的染色体? 精子细胞卵细胞单倍体染色体组35人胰岛细胞能产生胰岛素,但不能产生血红蛋白,据此推测胰岛细胞中A、只有胰岛素基因B、比人受精卵的基因要少C、既有胰岛素基因,也有血红蛋白基因和其它基因D、有胰岛素基因和其它基因,但没有血红蛋白基因36秋水仙素既可以用于人工诱变也可以诱导多倍体,它分别作用于细胞分裂的间期和前期间期和中期间期和后期前期和中期37. 基因突变是生物变异的根本来源,是生物进化的原始材料,原因不包括 ( )A能产生多种多样的基因型组合方式 B基因突变是不定向的,可以产生适应环境的新的性状C能产生新的基因 D突变率低,但是普遍存在的38.下列四个细胞图中,属于二倍体生物精细胞的是 ( )39.如右图若要对此果蝇进行染色体的脱氧核苷酸序列的测定,那么需要测定的染色体是A、 、Y B、X C、X、Y D、X、Y40. 关于等位基因B和b发生突变的叙述,错误的是()A等位基因B和b都可以突变成为不同的等位基因BX射线的照射不会影响基因B和基因b的突变率C基因B中的碱基对GC被碱基对AT替换可导致基因突变D在基因b的ATGCC序列中插入碱基C可导致基因b的突变41. 经X射线照射的紫花香豌豆品种,其后代中出现了几株开白花植株,下列叙述错误的是A白花植株的出现是对环境主动适应的结果,有利于香豌豆的生存BX射线不仅可引起基因突变,也会引起染色体变异C通过杂交实验,可以确定是显性突变还是隐性突变D观察白花植株自交后代的性状,可确定是否是可遗传变异42. 下图是高产糖化酶菌株的育种过程,有关叙述错误的是()A通过上图筛选过程获得的高产菌株未必能作为生产菌株BX射线处理既可以引起基因突变也可能导致染色体变异C上图筛选高产菌株的过程是定向选择过程D每轮诱变相关基因的突变率都会明显提高43. 1976年,美国的HBoyer教授首次将人的生长抑制素释放因子的基因转入大肠杆菌,并获得表达,这是人类第一次获得转基因生物。此文中的“表达”是指该基因在大肠杆菌内A、进行复制B、控制合成生长抑制素释放因子C、进行转录D、合成人的生长激素44关于基因突变和染色体结构变异的叙述,正确的是()A基因突变都会导致染色体结构变异B基因突变与染色体结构变异都导致个体表现型改变C基因突变与染色体结构变异都导致碱基序列的改变D基因突变与染色体结构变异通常都用光学显微镜观察45. 下列关于染色体变异的叙述,正确的是()A染色体增加某一片段可提高基因表达水平,是有利变异B染色体缺失有利于隐性基因表达,可提高个体的生存能力C染色体易位不改变基因数量,对个体性状不会产生影响D通过诱导多倍体的方法可克服远缘杂交不育,培育出作物新类型46.大豆植株的体细胞含40条染色体。用放射性60Co处理大豆种子后,筛选出一株抗花叶病的植株X,取其花粉经离体培养得到若干单倍体植株,其中抗病植株占50%。下列叙述正确的是()A用花粉离体培养获得的抗病植株,其细胞仍具有全能性B单倍体植株的细胞在有丝分裂后期,共含有20条染色体C植株X连续自交若干代,纯合抗病植株的比例逐代降低D放射性60Co诱发的基因突变,可以决定大豆的进化方向47如图所示代表核糖体,代表多肽链,有关叙述不正确的是()A图中所示的生理过程主要有转录和翻译B链中(AT)/(GC)的比值与链中的相同C以为模板合成的过程要产生水D上所含有的密码子均能在tRNA上找到相对应的反密码子48已知玉米子粒的颜色分为有色和无色两种。现将一有色子粒的植株X进行测交,后代出现有色子粒与无色子粒的比是13,对这种杂交现象的推测不确切的是()A测交后代中有色子粒的基因型与植株X相同B玉米的有、无色子粒遗传遵循自由组合定律C玉米的有、无色子粒是由一对等位基因控制的D测交后代的无色子粒的基因型有三种49用不同浓度的秋水仙素溶液处理多组二倍体草莓幼苗的芽尖,诱导其染色体加倍,得到如图所示的实验结果。下列有关叙述中正确的是()A该实验的自变量是秋水仙素处理的时间B秋水仙素诱导染色体加倍表现出两重性C秋水仙素通过抑制着丝点分裂诱导染色体加倍D处理后的植株中不同细胞染色体数目可能不同50下列有关生物变异的说法中正确的是()A即使遗传物质不发生改变,生物也可能出现变异性状B在细胞分裂过程中,如果染色体数目发生了变化,则说明发生了染色体变异C在减数分裂过程中,如果同源染色体之间发生了交叉互换,则说明发生了染色体结构变异D如果某果蝇的长翅基因缺失,则说明其发生了基因突变二非选择题:本大题包括4个小题,共40分51(每空2分,共6分)某种野生植物有紫花和白花两种表现型,已知紫花形成的生物化学途径是:A和a、B和b是分别位于两对染色体上的等位基因,A对a、B对b为显性。基因型不同的两白花植株杂交,F1紫花:白花=1:1。若将F1紫花植株自交,所得F2植株中紫花:白花=9:7 请回答:(1)从紫花形成的途径可知,紫花性状是由 对基因控制。(2)根据F1紫花植株自交的结果,可以推测F1紫花植株的基因型是 。(3)紫花形成的生物化学途径中,若中间产物是红色(形成红花),那么基因型为AaBb的植株自交,子一代植株的表现型及比例为 。52. (每空2分,共14分)纯种高秆(D)抗锈病(T)小麦和矮秆(d)易染锈病(t)小麦品种作亲本培育矮秆抗锈麦品种,其过程是:(1)F1的基因型是_。(2)过程B和C分别叫做_。(3)经C过程培育的幼苗基因型及比例为_。(4)完成过程D常用的药物是_。(5)这种育种方式称为 ,优越性主要表现在 。53 (每空2分,共12分) 下图为蛋白质合成的一个过程,据

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